Trajectory Tracking of Boiler-Turbine Camilo Barreneche Escobar Libardo Andrés García Echeverri Control Análisis en Variables de Estado Docente: Daniel.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Análisis de Señales y Sistemas
Advertisements

DIAGRAMAS POLARES CRITERIO DE NYQUIST CONTROL – VII SEMESTRE PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA UNIVERSIDAD DE NARIÑO DOCENTE: ING. CHRISTIAN VEGA CAICEDO.
Sistema Típico BCP EQUIPO DE SUPERFICIE EQUIPO DE SUBSUELO.
Matriz es un esquema o grafica, es un conjunto de elementos ordenados en filas y columnas. Las matrices estratégicas son herramientas de ayuda para la.
Un sistema de procesos está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un.
Índices de precios y volúmenes: Nicaragua Marzo 2012 División Económica.
Elio Alexis García Ponce Jesús Rodríguez Martínez Edgar David Vargas Fuentes Luis Antonio Castillón Sepúlveda –
1. Concepto de matriz. Traspuesta. 2. Operaciones con matrices: - Suma y producto por un número. - Producto. - Inversa de una matriz cuadrada. 3. Combinación.
Mejora de un modelo de extrapolación de mapa de compresor Autor: Raúl Arco Hierves Director: Roberto Navarro García Director experimental: Daniel Tarí.
TEMA 10 DINÁMICA DE FLUIDOS Indice 1.Dinámica de Fluidos en régimen de Bernouilli. 2.Ley de continuidad. 3.Teorema de Bernouilli. Presión Hidrodinámica.
Alumno: Wilfredo Diaz Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre.
Lugar de las raíces México D.F. a 25 de Septiembre de 2006 Departamento de Control, División de Ingeniería Eléctrica Facultad de Ingeniería UNAM.
Respuesta en frecuencia México D.F. a 23 de Octubre de 2006 Departamento de Control, División de Ingeniería Eléctrica Facultad de Ingeniería UNAM.
CICLO RANKINE DE POTENCIA MEDIANTE VAPOR OBJETIVO  Analizar ciclos de Potencia de vapor en los cuales el fluido de trabajo se evapora y condensa.
1. Universidad Marítima Internacional De Panamá Facultad de Ciencias Náuticas INTRODUCCIÓN A MAQUINARIA NAVAL 1 Profesor: ADÁN ISAZA Integrantes: Vergara,
VECTORES OPERACIONES CON VECTORES MATRICES.
Sistema de monitorización del prototipo Endoworm 3.0
PRESION DE LIQUIDO REFRIGERANTE
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL
TOPICOS ELECTOS DE FISICA
CLASE No. 5 ALGORITMOS Asignatura: AutoCAD 3D.
Taller de Diseño de Procesos
Resumen: Introducción: Métodos: Resultados: Discusión Conclusiones:
FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA
CONTROLADORES UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA EE - 621
Unidad 5. Capítulo II. Modelos de sistemas en forma matricial.
Capítulo 15B – Fluidos en movimiento
Modelado 1D de chorros Diesel en toberas mono-orificio
CLASIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS INDUSTRIALES. CLASIFICACION Se consideran dos clasificaciones básicas: En función del instrumento En función de la variable.
CONCEPTO DE BOMBA Las bombas son dispositivos que se encargan de transferir energía a la corriente del fluido impulsándolo, desde un estado de baja presión.
Flujo en un Tanque Presurizado
Análisis de Estabilidad de Laderas
Continuación Unidad 4. Control de flujo
Análisis de error en estado estacionario México D.F. a 18 de Septiembre de 2006 Departamento de Control, División de Ingeniería Eléctrica Facultad de Ingeniería.
Automatics.
Fundamentos de Turbinas de Gas
Sistemas Lineales Eloy Edmundo Rodríguez Vázquez
Continuación Unidad 4. Control de flujo
Aplicaciones reales de la transformada de Laplace Ing. Elvira Niño Departamento de Mecatrónica y Automatización
MORENO DANIELA RAMIREZ GENESIS SOLIS OMAR TORRES RODOLFO
Sistemas de segundo orden Departamento de Control, División de Ingeniería Eléctrica Facultad de Ingeniería UNAM México D.F. a 11 de Septiembre de 2006.
Aplicaciones reales de la transformada de Laplace Ing. Elvira Niño Departamento de Mecatrónica y Automatización
Procesos automatizados
UNIDAD 11 Ciencias de la Naturaleza 2º ESO Las máquinas térmicas EL HOGAR DONDE SE QUEMA EL COMBUSTIBLE FUERA DE LA MÁQUINA tiene La máquina de vapor.
La presión debe ser de 0,3 a 0,325 Kg/cm 2.
GICI-Grupo de Investigación en control Industrial 1 1.DESARROLLO DE UN MODELO MATEMÁTICO Para investigar como varía el comportamiento de un proceso químico.
Respuesta en frecuencia México D.F. a 23 de Octubre de 2006 Departamento de Control, División de Ingeniería Eléctrica Facultad de Ingeniería UNAM.
Sistemas de alivio de presión. Los equipos que componen una planta de proceso deben protegerse de sobrepresiones causadas por circunstancias anormales.
Corrientes de fluido Esparza Yáñez Allison Rukmini
DEL MANIPULADOR: PARTE 1 Roger Miranda Colorado
FILTRO DE PARTICULAS INDICE
Respuesta en frecuencia
Formas funcionales para la permeabilidad relativa y presión capilar
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción.
Localización y planeación de trayectorias
INTRODUCCIÓN A LA IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y MANUFACTURERA Ing. JORGE COSCO GRIMANEY CONTROLES ELECTRICOS y AUTOMATIZACION EE.
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL UNIVERSIDAD CONTINENTAL FACULTAD DE INGENIERÍA ASIGNATURA: INGENIERÍA DE CONTROL I DOCENTE: ING. RONALD JACOBI LORENZO.
PROYECTO PLANTA DE NIVEL Presentado por: JUAN STEVEN ARENAS MONGUI BRAYAN DAVID CASTRO BARBOSA YOINER PICON GONZALEZ STIDWAR VELANDIA SOTO.
REGRESIONINTERPOLACION Los Métodos Numéricos Métodos mas utilizados Ajuste de Curvas.
Análisis de error en estado estacionario
VARIAR EL RENDIMIENTO DEL MOTOR HONDA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA EN ORURO CASO HONDA ACCORD 2.2 I-DTEC WILLIAM FERNANDO ESTRADA HURTADO.
Estabilidad de sistemas dinámicos
Departamento de Control, División de Ingeniería Eléctrica Facultad de Ingeniería UNAM Lugar de las raíces México D.F. a 25 de Septiembre de 2006.
Introducción al uso del Matlab. 1. Componentes Ventana de comandos Carpeta actual Espacio de trabajo Historial Editor.
CONTROL AVANZADO Y MULTIVARIABLE.  Se denomina sistema de control retroalimentado a aquel que tiende a mantener una relación preestablecida entre la.
UNIDAD 5 – Subunidad: CONTROL DIGITAL
1 TEMA II Electrónica Analógica Electrónica II. 2 2 Electrónica Analógica 2.1 Amplificadores Operacionales. 2.2 Aplicaciones de los Amplificadores Operacionales.
Sustentación de Paper Curso : MN 463 Sección : “C” Docente : Morales-Tarqui Oswaldo Morla Alumno : Josué Gabriel Díaz Saavedra Código : D Fecha.
Transcripción de la presentación:

Trajectory Tracking of Boiler-Turbine Camilo Barreneche Escobar Libardo Andrés García Echeverri Control Análisis en Variables de Estado Docente: Daniel Gonzalez

Agenda 1.Introducción al sistema caldera- turbina. 2.Esquema trabajado en el articulo. 3.Explicación de las variables. 4.Espacio de estados. 5.Comportamiento del sistema. 6.Estabilidad. 7.Controlabilidad. 8.Controlabilidad individual. 9.Observabilidad. 10.Observabilidad individual. 11.Nuevo espacio de estados observables. 12.Sistema con lazo de control. 13.Observador de estados. 14.Controlador con observador integrado. 15.Controlador LQR. 16.Controlador LQR con filtro de Kalman. 17.Referencias.

1. Introducción al sistema caldera-turbina

2.Esquema trabajado en el articulo

3.Explicación de las variables Entradas 1.U1= Posición de la válvula de flujo de combustible. 2.U2= Control de vapor. 3.U3= Flujo de agua de alimentación. Estados 1.X1= Presión del tambor (kg/cm2). 2.X2= Salida eléctrica (MW). 3.X3= Fluido de densidad (kg/m3). Salidas 1.Y1= X1= Presión del tambor (kg/cm2). 2.Y2= X2= Salida eléctrica (MW). 3.Y3= Nivel del agua.

4.Espacio de estados

5.Comportamiento del sistema.

6.Estabilidad Estabilidad Externa: Se procede a analizar los valores propios de la matriz A. Los valores propios son 0, y Se concluye que el sistema no es estable externamente. Estabilidad Interna: Se aplica el teorema de Lyapunov y se verifica que los valores propios de la matriz P son todos positivos y diferentes de 0. No se puede concluir que el sistema es estable internamente.

7.Controlabilidad Se usaron los comandos “ctrb” o “ctrbf”. Se debe analizar el rango de la matriz de controlabilidad “C” y se compara con las dimensiones de la matriz “A”. Se compara la sumatoria de elementos del vector “K” con el numero de estados que presenta el sistema para después proceder a concluir.

8.Controlabilidad individual

9.Observabilidad Para determinar la observabilidad del sistema se realiza un proceso análogo con la controlabilidad, en este caso se obtiene una matriz de observabilidad, O, y se verifica su rango completo, pero en las columnas, también se usa un comando de Matlab para facilitar este proceso.

10.Observabilidad individual

11.Nuevos espacios de estado observables

Sistema con lazo de control retro de estados El objetivo de control es 0,065 veces la densidad del fluido(estado 3) Se diseñó entonces un controlador por retro de estados con las siguientes dinámicas, una zeta igual a y un tiempo de establecimiento igual a 800 segundos los resultados obtenidos se muestran a continuación:

Observador de estados La dinámica que se usó para el observador fue una de un zeta de y un tiempo de establecimiento de 80 segundos, cabe resaltar que se ve la inestabilidad del sistema debido a que no se tiene un lazo cerrado ni un controlador cubriendo estas fallas.

Controlador con observador integrado Se realizó un controlador que se realimentaba con el observador de estados con el fin de controlar teniendo en cuenta la estimación de estos estados.

Controlador LQR

Controlador LQR con filtro de Kalman

Referencias Trajectory Tracking of Boiler-Turbine IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON) =1C1CHZL_esCO731CO731&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah UKEwjcq- CUhtHXAhVBRWMKHfSQAdUQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgdii =jDTPYXQk4zPVQM:&imgrc=7HzMH3iuT0UWiM

Gracias, preguntas ?